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トリノの検索結果1 - 40 件 / 53件

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トリノに関するエントリは53件あります。 科学宇宙science などが関連タグです。 人気エントリには 『超高エネルギーなニュートリノの反物質、南極で初観測:朝日新聞デジタル』などがあります。
  • 超高エネルギーなニュートリノの反物質、南極で初観測:朝日新聞デジタル

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      超高エネルギーなニュートリノの反物質、南極で初観測:朝日新聞デジタル
    • №1,304 洋画セレクション “ グラン・トリノ Gran Torino ” - 糸屯 ち ゃ ん の エ ン タ メ 通 信

      ■ 目 次 プロローグ グラン・トリノ Gran Torino エピローグ 糸屯ちゃんのおまけ - Blog Ranking Lists プロローグ おはようございます MCの白石です 本日のテーマも、怒涛の 洋画セレクション です では、わたくしの方からお送りする洋画のご紹介をさせて頂きます 「 グラン・トリノ Gran Torino 」です! それでは、皆さん 楽しんでってくださいね (✿╹◡╹)b ワープ!!.   .    . . ............................................... き、きえるぅぅぅ。。。( ̄□ ̄ *)( ̄□:;.:... ( ̄:;..::;.:. :::;... ... .. . .  . . .      .    . グラン・トリノ Gran Torino 『グラン・トリノ』(Gran Torino)は、2008年の

        №1,304 洋画セレクション “ グラン・トリノ Gran Torino ” - 糸屯 ち ゃ ん の エ ン タ メ 通 信
      • 「ニュートリノ」と「反ニュートリノ」 未確認の性質の違いか | NHKニュース

        物質を構成する素粒子の1つ「ニュートリノ」と、その対になる「反ニュートリノ」の間には、これまで確認されていない性質の違いがある可能性が高いことが、日本が中心となる国際研究グループの実験で分かりました。専門家は「さらに検証が必要だが、宇宙の成り立ちの解明につながるかもしれない」としています。 実験は、ニュートリノと反ニュートリノを茨城県にある実験施設からおよそ300キロ離れた岐阜県にある実験施設「スーパーカミオカンデ」に発射し、「ニュートリノ振動」と呼ばれる現象を観測しました。 その途中結果をまとめたところ、「ニュートリノ振動」という現象を起こしたのは、ニュートリノは90個に対して反ニュートリノでは15個で、性質に違いがある可能性が高いことが分かったということです。 素粒子物理学が専門の東京大学の浅井祥仁教授は「まだ断定はできず、さらにデータを集めて検証が必要だが、宇宙の成り立ちの解明につな

          「ニュートリノ」と「反ニュートリノ」 未確認の性質の違いか | NHKニュース
        • 業務スーパー【トリノで作ったトマトパスタソース】で鶏むね肉のトマト煮込み - ツレヅレ食ナルモノ

          噂には聞いていたけれど、これは本当に使えるヤツでした。 トリノで作ったトマトパスタソース 680g 238円(税抜) 業務スーパーの瓶詰め調味料って添加物が恐いイメージがありますが、このトマトソースは非常にシンプル。 トマトピューレ、たまねぎ、砂糖、バジル、ガーリックピューレ、ひまわり油、食塩、オリーブオイル 酸味も塩味も強すぎずマイルド。それでいてトマトの味はしっかりある。ひと口舐めてみただけで、このソースが人気者だと言う理由がわかります。 普段トマト缶を購入して玉ねぎやにんにく、バジルと炒めて煮込んで作っているトマトソース。680g238円でこんな味が出せるなんて。なんかもう作るの馬鹿らしくなってしまいます。 このソースを使って鶏むね肉のトマト煮込みをホットプレートで作りました。 アップルママさんのこちらの記事を拝見して真似っこしました。 www.apple8383.com パルミジャ

            業務スーパー【トリノで作ったトマトパスタソース】で鶏むね肉のトマト煮込み - ツレヅレ食ナルモノ
          • №1,640 洋画セレクション “ グラン・トリノ(原題 Gran Torino)” - 糸屯 ち ゃ ん の エ ン タ メ 通 信

            🙇🏻とりあえず2ポチっと、「にほんブログ村」と「拍手」を押して行きはりますか? ⏱この記事は、約5分で読破や ℹ️ご来場の皆さまへ わたしが主催させてもらってますサークルを下の方にご案内をしていますので、 参加してみませんか❓ v(=∩_∩=) は じ め に ご  挨  拶 本   編 グラン・トリノ(原題 Gran Torino) 概  要 お わ り に 糸屯ちゃんの掲示板 主催サークルのご案内です(2023年09月03日 10:30現在) ブログサークルコメント #ハッシュタグ(IN POINT) は じ め に ご  挨  拶 おはようございます ☕ _ _))ペコリンン  白石です 本日のテーマも、怒涛の 洋画セレクション です おはようございます ☕ _ _))ペコリン  真行寺です それでは、わたくしの方からお送りさせていただきます 洋画セレクション のご紹介をしま

              №1,640 洋画セレクション “ グラン・トリノ(原題 Gran Torino)” - 糸屯 ち ゃ ん の エ ン タ メ 通 信
            • 「なぜ宇宙には物質が存在しているのか?」実は現代の物理学でも説明できない究極の謎だった…素粒子実験の第一人者が語る「ニュートリノがなければ人類も誕生できなかった」という不思議(サイエンスZERO) @gendai_biz

              「『サイエンスZERO』20周年スペシャル」取材班             サイエンス激動の時代を捉えるため、日本のサイエンス各分野の著名な研究者に「サイエンスZERO」の20周年(3月26日(日)夜11:30~ NHK Eテレ)を記念し、この20年の研究を振り返ってもらうインタビューを行いました。そこでどの研究者からも飛び出してくる驚きの言葉や知見、未来への警鐘とは―。 「なぜ私たちが存在しているのか?」 これは実は、現代の物理学で説明できない究極の謎です。 私たちの体、地球、そして太陽や銀河。これらは全て「物質」でできていますが、宇宙が誕生したときには「物質」とともに、“物質を鏡に写したような”真逆の性質を持つ「反物質」が同じ数だけ生まれたとされています。この「物質」と「反物質」は互いにぶつかると、光になって「消滅」してしまう性質があるため、本来なら現在の宇宙には何も残っていないはずな

                「なぜ宇宙には物質が存在しているのか?」実は現代の物理学でも説明できない究極の謎だった…素粒子実験の第一人者が語る「ニュートリノがなければ人類も誕生できなかった」という不思議(サイエンスZERO) @gendai_biz
              • NEUTRINO(歌声合成エンジン)とは (ニュートリノとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

                NEUTRINO(歌声合成エンジン)単語 17313件 ニュートリノ 4.4千文字の記事 67 0pt ほめる 掲示板へ 記事編集 概要歌声合成手法の詳細について関連動画関連リンク関連項目脚注掲示板NEUTRINOとは、ニューラルネットワークを用いた歌声シンセサイザーである。 概要 楽譜データ(MusicXML形式)から発声タイミング・音の高さ・声質・声のかすれ具合などをニューラルネットワークで推定し、実際の歌唱データからなる歌声ライブラリで合成するソフトウェア。 「NEUTRINO」との名称については、「まだ聞いたことのないような楽曲・ジャンルを開拓してほしいという思いを込めて名付けました。[1]」とのこと。 2020年2月22日にαテスト版のVersion.0.100が公開された。公開されると早速、NEUTRINOを用いて様々な楽曲を歌唱させた動画が複数のユーザーからニコニコ動画などで

                  NEUTRINO(歌声合成エンジン)とは (ニュートリノとは) [単語記事] - ニコニコ大百科
                • 暗黒物質検出器「XENONnT」が稀なニュートリノ衝突現象の観測に成功

                  宇宙には「暗黒物質(ダークマター)」という、重力でのみ存在を知ることのできる物質が大量にあるとされています。暗黒物質は普通の物質と極めて稀に相互作用する可能性があるため、原子核と暗黒物質との衝突で発生する信号を捉える検出器が世界中に設置されています。しかし正しい観測のためには、無関係の信号であるノイズを除去する必要があります。 国際共同実験「XENON(ゼノン)コラボレーション」は、液体キセノンで暗黒物質を検出する最新の装置「XENONnT(ゼノンエヌトン)」にて、太陽から放出される素粒子「ニュートリノ」が原子核と衝突する形式の1つである「ニュートリノ‐原子核コヒーレント弾性散乱(CEvNS)」に由来する信号を検出したと発表しました。 地球の外に由来するニュートリノによるCEvNSを捉えたのは世界で初めてのことです。この結果から、XENONnTは小型の装置の割に、ニュートリノというノイズに

                    暗黒物質検出器「XENONnT」が稀なニュートリノ衝突現象の観測に成功
                  • 安藤美姫が明かす“記憶を失くした18歳の1年間”「特にトリノの頃はスケートのことをあまり覚えてないんです」(河崎環)

                    くっきりと張りのある声。意志を感じさせる美しい顔立ちに、しなやかな身のこなし。マネージャーに付き添われて取材場所に現れたのは、プロフィギュアスケーター・安藤美姫だ。 取材者の話にしっかりと耳を傾け、自分の言葉で、誠実に、しかもたくさん話してくれる。ただ瞳の奥に、和らぐことはあっても消えない硬さがある。「初めてお会いする方にはどうしても壁を作ってしまうところがあって」。彼女がそう教えてくれるまで、少し時間がかかった。でも、自らそれを口にできるようになったこと、それ自体が安藤美姫の濃密な、33年間の人生を物語っていると、のちにわかった。 名古屋で育ち、9歳からフィギュアスケートを始めた安藤が、女子史上初の4回転ジャンプに成功したのは14歳のとき。その後、16歳でシニアデビューを果たした天才少女は、トリノ五輪代表選考を前に激烈なメディア攻勢に晒されたという。あれから18年――。当時のことについて

                      安藤美姫が明かす“記憶を失くした18歳の1年間”「特にトリノの頃はスケートのことをあまり覚えてないんです」(河崎環)
                    • 素粒子「標準理論」の予測裏付け 千葉大、ニュートリノ反応捉える | 共同通信

                      千葉大などの国際チームが、物質のもととなる素粒子に関する基本的な考え方「標準理論」で予測された現象の一端を観測したと、11日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表した。宇宙から飛来した「反電子ニュートリノ」という素粒子が関わる特殊な反応で、南極にある観測装置で捉えた。 国際チーム「アイスキューブ」は、南極点の表面から1.5~2.5キロ下の氷中に設置した大型観測装置を使用。2016年12月、高エネルギーの反電子ニュートリノが氷の水分子の電子とぶつかった際に放つ光などを確認し、分析によりグラショー共鳴が起きたと特定した。

                        素粒子「標準理論」の予測裏付け 千葉大、ニュートリノ反応捉える | 共同通信
                      • 「カミオカンデ」の生みの親、小柴昌俊さん死去 ニュートリノ観測でノーベル物理学賞など功績

                        素粒子の一つである「ニュートリノ」の観測に成功し、ノーベル物理学賞を2002年に受賞した東京大学の小柴昌俊特別栄誉教授が、11月12日に老衰のため都内の病院で亡くなったと、NHKなどが伝えた。94歳だった。 小柴さんは東京大学を卒業し、渡米してPh.D.(博士号)取得の後に帰国。東京大学に戻り、理学部教授となってから、高エネルギー物理学実験施設(本郷キャンパス)やカミオカンデ(岐阜県神岡鉱山跡)などを設置した。 高エネルギー物理学実験施設(現素粒子物理国際センター)での実験では、陽子や中性子などを構成する素粒子のクォーク同士を結び付ける作用を持つ「グルーオン」を発見した。カミオカンデでは、大マゼラン星雲の超新星爆発で生まれた太陽系外のニュートリノを、1987年に世界で初めて観測した。 ニュートリノは電気的に中性であることから他の物質とほとんど反応せず、「幽霊のような粒子」ともいわれる。しか

                          「カミオカンデ」の生みの親、小柴昌俊さん死去 ニュートリノ観測でノーベル物理学賞など功績
                        • コロナの加熱源はニュートリノ? 「電弱ホール効果」の理論が提唱される

                          「太陽」の周囲には100万℃以上もある高温の大気「コロナ(太陽コロナ)」があります。しかし、太陽の表面温度 (※1) はずっと低温の5500℃です。どうしてコロナの温度がこれほど高いのかは大きな謎であり、「コロナ加熱問題」と呼ばれてきました。 ※1…太陽を含めた恒星の “表面” は、通常は不透明な部分の最表層部のことを指します。 これは「光球」と呼ばれ、視覚的な表面と一致します。 北海道大学の石川健三氏と北海道科学大学の飛田豊氏の研究チームは、「電弱ホール効果」と呼ばれる現象を通じて、コロナ加熱のカギは素粒子「ニュートリノ」が崩壊して「光子」になることではないかとする理論を発表しました。 【▲ 図: 2023年4月20日にオーストラリアのエクスマウスで観測された皆既日食。黒い太陽の影の周りに見られる白い環がコロナ(Credit: Mantarays Ningaloo, Australia/

                            コロナの加熱源はニュートリノ? 「電弱ホール効果」の理論が提唱される
                          • 超新星爆発に関する長年の謎ついに解明か ニュートリノ加熱説立証へ

                            【▲ X線観測衛星「チャンドラ」が撮影した超新星残骸「カシオペヤ座A」※疑似カラー(Credit: NASA/CXC/SAO)】理化学研究所、京都大学、東京大学などは4月22日、これまで謎とされてきた超新星爆発が発生するメカニズムに関して、ニュートリノ加熱説を裏付ける有力な観測的な証拠が得られたと発表しました。研究チームは、2000年から2018年までの約18年間に及ぶNASAのチャンドラX線観測衛星による超新星残骸「カシオペヤ座A」の観測データを詳しく分析することで、その証拠をつかみました。 ■ニュートリノ加熱説とは?【▲ ニュートリノ加熱説による超新星爆発のメカニズムを解りやすく解説したイラスト(Credit: 理化学研究所)】恒星の中心部では、核融合反応が起こっていて、膨れ上がろうとする力が働いています。ところが、歳を取ると核融合の燃料が尽き始め、核融合反応の勢いが弱まるために、恒星

                              超新星爆発に関する長年の謎ついに解明か ニュートリノ加熱説立証へ
                            • 大麻逮捕・国母容疑者にトリノ五輪の戦友・成田童夢が激怒 やりたければ合法の国に国籍変更しろ(東スポWeb) - Yahoo!ニュース

                              元スノーボード・ハーフパイプ日本代表の国母和宏容疑者(31)が大麻取締法違反の疑いで厚生労働省麻薬取締部に逮捕された事件の衝撃が広がっている。営利目的密輸が疑われる事態に、2006年トリノ冬季五輪で日本代表としてともに出場した“戦友”で、ポップカルチャータレントの成田童夢(34)が大激怒! 同容疑者の国外追放と、指導・管理してきた全日本スキー連盟スノーボード部にも厳しい注文をつけた。 8日に送検された国母容疑者は活動拠点の米国から営利目的で大麻を57グラム密輸した疑いが持たれている。2度も日の丸を背負った五輪元代表選手による前代未聞の事態に、普段は温厚な童夢もさすがにキレた。 「残念で仕方ない。強ければ、うまければ、それでいいのか? いくら技術があっても、アスリート以前に人としてダメだろう。有名アスリートは“上級国民”でルールを破っていいとでも思っていたのだろうか。臨時とはいえ、指導する立

                                大麻逮捕・国母容疑者にトリノ五輪の戦友・成田童夢が激怒 やりたければ合法の国に国籍変更しろ(東スポWeb) - Yahoo!ニュース
                              • 1960年に予測された素粒子の標準理論「Glashow共鳴」を世界初検出 IceCube実験による宇宙ニュートリノ観測が架けた素粒子と宇宙の新しい橋

                                1960年に予測された素粒子の標準理論「Glashow共鳴」を世界初検出 IceCube実験による宇宙ニュートリノ観測が架けた素粒子と宇宙の新しい橋 千葉大学ハドロン宇宙国際研究センターが参画するIceCube(アイスキューブ)実験(注1)は、2016年12月に宇宙から飛来した高エネルギーニュートリノ(注2)の観測から、1960年に予測されたGlashow共鳴という現象を初検出しました。この検出により、素粒子物理学の標準理論を、人工的な加速器ではなく宇宙で加速された粒子で検証することが可能であることが実証されました。 さらに本研究では、これまで難しいとされていた高エネルギー宇宙ニュートリノの粒子と反粒子(注3)の区別を初めて可能としました。この識別手法が宇宙ニュートリノ発生機構の解明に新たな知見をもたらし、今後のニュートリノ天文学で重要な役割を果たすことが期待されています。本研究の主要な部

                                  1960年に予測された素粒子の標準理論「Glashow共鳴」を世界初検出 IceCube実験による宇宙ニュートリノ観測が架けた素粒子と宇宙の新しい橋
                                • トリノ on Twitter: "学問としての数学を仕事にしてる夫にちょっと前にバズった「掛け算の順序問題」について聞いてみたら、「数学に国語的な意味を持たせるからややこしくなる。教員は算数ではなく数学を教えている自覚がない」とバッサリ切って捨てた。まあそれが普通の間変え方だよな。"

                                  学問としての数学を仕事にしてる夫にちょっと前にバズった「掛け算の順序問題」について聞いてみたら、「数学に国語的な意味を持たせるからややこしくなる。教員は算数ではなく数学を教えている自覚がない」とバッサリ切って捨てた。まあそれが普通の間変え方だよな。

                                    トリノ on Twitter: "学問としての数学を仕事にしてる夫にちょっと前にバズった「掛け算の順序問題」について聞いてみたら、「数学に国語的な意味を持たせるからややこしくなる。教員は算数ではなく数学を教えている自覚がない」とバッサリ切って捨てた。まあそれが普通の間変え方だよな。"
                                  • 「なぜ宇宙には物質が存在しているのか?」実は現代の物理学でも説明できない究極の謎だった…素粒子実験の第一人者が語る「ニュートリノがなければ人類も誕生できなかった」という不思議(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース

                                      「なぜ宇宙には物質が存在しているのか?」実は現代の物理学でも説明できない究極の謎だった…素粒子実験の第一人者が語る「ニュートリノがなければ人類も誕生できなかった」という不思議(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース
                                    • ニュートリノについて 野口聡一さん宇宙へ - RioでじゃねーどPartⅡ

                                      Rioでじゃねーど、です。 はじめに、素粒子ニュートリノの観測に成功し、2002年にノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊教授が12日にお亡くなりになったことをニュースで知りました。94歳だったそうです。ご冥福をお祈りいたします。 このニュートリノとはなんでしょうか? 目に見えないだけではなく、以前は観測することもできない、幽霊のような素粒子と言われていたようです。 光の速度とほぼ変わらないスピードを持ち、どんな物質も通過してしまう性質を持っています。 ニュートリノについて、マンガでわかりやすく書いてあるのを見つけましたので、興味のある方はこちらを見てくださいね。 漫画で解説:ニュートリノって何?の巻 - 毎日新聞 岐阜県に、ニュートリノの観測装置「スーパーカミオカンデ」があります。 その前の1号機は「カミオカンデ」という装置でした。 このカミオカンデを使ってニュートリノを検出しようと、小柴教

                                        ニュートリノについて 野口聡一さん宇宙へ - RioでじゃねーどPartⅡ
                                      • 反物質、性質違う可能性大 ニュートリノ9年間実験で - 日本経済新聞

                                        宇宙に普遍的に存在する素粒子ニュートリノと、その対になる反ニュートリノの性質が異なる可能性が高いことを9年間の実験データから確かめたとの論文を、国際研究チーム(代表・市川温子京都大准教授)が15日付科学誌ネイチャー電子版で発表した。宇宙の成り立ちの解明につながる成果としている。ある物質と鏡映しのように対称的な性質の「反物質」は宇宙誕生時には物質と同数あったが、今はほとんど存在しない。出合うと消

                                          反物質、性質違う可能性大 ニュートリノ9年間実験で - 日本経済新聞
                                        • ニュートリノ

                                          I.科学者・小柴の特殊性 〜 古き良き時代の科学者と現代的な科学者の融合 〜 「研究の中の苦労?夢を追いかけさせてもらっているから、苦労なんて感じない。物理は楽しい。物理をやっていて苦しいと思ったことはない」 科学者と言われたとき、私たちはどんな人物像を思い描くだろうか。形振り構わず、一日中、研究室に引きこもり、研究に没頭している。頭脳明晰であるが、世情には疎く、人付き合いが苦手。周囲からは、「あの先生は偉いけれど、ちょっと世間知らずで・・・」と尊敬と苦笑を交えて語られる、といったところが一般的ではないか。ステレオタイプではあるが、「古き良き時代の科学者」は多かれ少なかれ、このような特徴を備えていたようである。例えば、夏目漱石の門下生でもあった物理学者の寺田寅彦(1878-1935)をモデルに、漱石が書いた『三四郎』の登場人物、野々宮宗八は、「理科大学(今の東大理学部)の穴倉で半年も光線の

                                          • ノーベル賞の小柴昌俊氏が死去 ニュートリノ天文学開く | 共同通信

                                            宇宙から飛来する素粒子ニュートリノを観測し、ニュートリノ天文学を開拓した業績で2002年のノーベル物理学賞を受賞した東京大特別栄誉教授の小柴昌俊(こしば・まさとし)氏が12日、死去した。94歳。愛知県生まれ。東京大が明らかにした。 岐阜県飛騨市神岡町の鉱山跡の地下1000mに観測装置「カミオカンデ」を建設。定年退官直前の87年、星が大爆発した「超新星」からのニュートリノを世界で初めて捉えることに成功し、この業績がニュートリノ天文学を開拓したと評価された。 小柴氏が育て上げた日本のニュートリノ研究は、現在も世界の最先端を走っている。

                                              ノーベル賞の小柴昌俊氏が死去 ニュートリノ天文学開く | 共同通信
                                            • 走る「現代アート」 日産GT-R50 byイタルデザインに伊トリノで試乗 | 朝日新聞デジタルマガジン&[and]

                                              &MEMBERとは… &MEMBERにご登録(無料)いただくと、気に入った記事に共感を示したり、コメントを書いたり、ブックマークしたりできます。こうしたアクションをする度にポイント「&MILE」がたまり、限定イベントやプレゼントの当選確率が上がります。

                                                走る「現代アート」 日産GT-R50 byイタルデザインに伊トリノで試乗 | 朝日新聞デジタルマガジン&[and]
                                              • 北大、ニュートリノが太陽コロナを100万度に加熱しているとする説を提唱

                                                北海道大学(北大)は9月15日、太陽コロナ内でのみ働くニュートリノと光の相互作用「電弱ホール効果」を理論的に解明し、これがニュートリノのエネルギーを光のエネルギーに変換し、太陽コロナ(以下「コロナ」)に多量の熱を供給することを示したと発表した。 同成果は、北大の石川健三名誉教授(元・同・大学大学院 理学研究院 教授)らの研究チームによるもの。詳細は、物理学の全般を扱うオープンアクセスジャーナル「Physics Open」に掲載された。 日食で撮影されたコロナ。これまで、太陽の中心で生成されたニュートリノは、コロナを何の相互作用もなく通過すると考えられてきたが、今回の研究により、コロナを加熱している可能性が提唱された。(出所:北大プレスリリースPDF) 太陽に関する謎の1つに、太陽表面がおよそ6000℃なのに対し太陽の大気であるコロナが、100万度以上という遥かに高温である「コロナの加熱問題

                                                  北大、ニュートリノが太陽コロナを100万度に加熱しているとする説を提唱
                                                • 天の川銀河面からの“幽霊粒子”ニュートリノをついに検出、南極

                                                  南極にあるアイスキューブ・ニュートリノ観測所。天文学者たちは、天の川銀河の銀河面が放出する高エネルギーニュートリノを検出した。(PHOTOGRAPH BY FELIPE PEDREROS, THE NEW YORK TIMES/REDUX) 南極の氷の中に建設された巨大なアイスキューブ・ニュートリノ観測所により、天の川銀河(銀河系)の銀河面(銀河系の円盤部分。地球からこれを見たものが帯状の天の川)から放出されたニュートリノが初めて検出された。 6月29日付けで学術誌「サイエンス」に発表されたアイスキューブチームの発見は、銀河系が宇宙の高エネルギー現象のしくみを解明する鍵となりうることを意味しているという。宇宙線の一種であるガンマ線の観測では、天の川の銀河面からガンマ線が放出されていることが知られていた。ガンマ線とニュートリノは関係が深いため、銀河面から放出されていると予想されていたが、これ

                                                    天の川銀河面からの“幽霊粒子”ニュートリノをついに検出、南極
                                                  • 偏屈で頑固な親父が世界で一番似合う男、クリント・イーストウッドの映画「グラン・トリノ」 - コーヒーを飲もう☕

                                                    こんにちわ。 コロンボです。 今回は、クリント・イーストウッド監督、主演のアメリカ映画「グラン・トリノ」の紹介です。 この「グラン・トリノ」は、クリント・イーストウッドの年輪を重ねた魅力がたっぷり味わえる映画です! 基本情報など ストーリー みどころ 基本情報など グラン・トリノは、2008年のアメリカ映画。原題は「GRAN TORINO」 監督、プロデューサー、主演の3役をクリント・イーストウッドがこなしています。 映画製作時のイーストウッドの年齢は78歳(1930年生まれ)。 彼はほんとにバイタリティとパワーがありますね。俳優から監督、そして市長(カリフォルニア州カーメル市)にもなったりしています。 ストーリー さて、このグラン・トリノの舞台はミシガン州。(おそらく)低所得層の人たちが多く生活する地域。 物語は、主人公コワルスキー(イーストウッド)の妻が他界し、彼の家の隣にアジア系のモ

                                                      偏屈で頑固な親父が世界で一番似合う男、クリント・イーストウッドの映画「グラン・トリノ」 - コーヒーを飲もう☕
                                                    • トイレットペーパー不足で思いついてしまったダジャレが疲弊した人々の心にジワジワくる「ニュートリノもびっくり」

                                                      吉野 忍 @FUKUBLOG トイレットペーパー不足について「スーパー紙置かんで」というフレーズを思いついたが、トイレットペーパーとスーパーカミオカンデが同時に話題になる可能性が低く、時宜を得たダジャレになりそうもないのでそっとタイムラインに放つ 2020-03-30 12:18:56

                                                        トイレットペーパー不足で思いついてしまったダジャレが疲弊した人々の心にジワジワくる「ニュートリノもびっくり」
                                                      • 南極観測で初検出 宇宙からの反ニュートリノ現象―国際チーム:時事ドットコム

                                                        南極観測で初検出 宇宙からの反ニュートリノ現象―国際チーム 2021年03月11日01時08分 千葉大の吉田滋教授(右)と石原安野教授。南極施設「アイスキューブ」の国際観測で宇宙から飛来した高エネルギーの反ニュートリノによる「グラショー共鳴」を初検出したと発表した=9日、文部科学省 宇宙から極めて高いエネルギーで飛来する素粒子ニュートリノを南極点の施設「アイスキューブ」で観測している千葉大などの国際チームは、1960年ごろに予測された「グラショー共鳴」と呼ばれる現象を初めて検出したと発表した。論文が11日付の英科学誌ネイチャーに掲載された。 〔写真特集〕宇宙の神秘 コズミックフォト 素粒子には質量や寿命が同じで電気的な性質が反対の「反粒子」があり、ニュートリノの反粒子は反ニュートリノと呼ばれる。グラショー共鳴は3種類あるニュートリノのうち、電子型の反ニュートリノが非常に高いエネルギーで電子

                                                          南極観測で初検出 宇宙からの反ニュートリノ現象―国際チーム:時事ドットコム
                                                        • 【消えた反物質②】玉ねぎ状態の素粒子。まさに幽霊物質のニュートリノ。「反水素原子」という怪奇 - カタツムリ系@エンタメ・レビュー (ポップ・サイエンスはデフォルト)

                                                          こんにちは、カタツムリ系です🐌 物質やら粒子が 対生成 対消滅 などという、SFだか、魔術やら、最先端理論やら、とこにも分類しがたい方法で、生まれ、そして極めて短い時間で消滅することが分かりました。 そんな神秘的なパワーをもつせいか、ブラックホールも気軽に生成しがちなのだとか(実際には、その可能性は極めて低いそうですが)。しかも裁判沙汰にもなるという、いろんな側面で話題となっている素粒子。 前回の記事↓ 本書↓を読み進めます。 出典はアマゾンさん。 ———————————————————————— 【目次】 沢山ある、玉ねぎ的素粒子 新しい注目株「ニュートリノ」 相互作用とは 宇宙は物質でできている(P-22) 数のつじつまを合わせようと思えば、もしかして、地球以外は反物質だったりするのか? 物質>反物質のカラクリ まとめ ———————————————————————— 沢山ある、玉ね

                                                            【消えた反物質②】玉ねぎ状態の素粒子。まさに幽霊物質のニュートリノ。「反水素原子」という怪奇 - カタツムリ系@エンタメ・レビュー (ポップ・サイエンスはデフォルト)
                                                          • 新生スーパーカミオカンデが観測開始、超新星背景ニュートリノの初観測目指す

                                                            スーパーカミオカンデの検出器内部。円筒形のタンク内壁を覆うようにびっしりと並んでいるのが光電子増倍管(Credit: 東京大学宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設)東京大学宇宙線研究所などが参加するスーパーカミオカンデ共同研究グループは8月21日、岐阜県飛騨市神岡町の神岡鉱山跡地にある「スーパーカミオカンデ」が新たな装置として観測を始めたことを発表しました。 スーパーカミオカンデは1996年から観測を開始したニュートリノ検出器で、来年春で観測開始から25周年を迎えます。直径39.3m、高さ41.4mの円筒形をしたタンクの内部は5万トンもの純水(純度の高い水)で満たされていて、タンクの内側には約1万3000本の光電子増倍管(高感度の光センサー)がビッシリと配置されています。 ニュートリノは人体だけでなく地球も簡単に通り抜けるために観測することが難しい素粒子ですが、ごくまれに物質と衝突してチェ

                                                              新生スーパーカミオカンデが観測開始、超新星背景ニュートリノの初観測目指す
                                                            • 映画【17】『グラン・トリノ』頑固な老人と少年の感動の物語。まさに、男のロマン!! - &ロメダの言いたい事

                                                              オススメの映画を紹介するブログです。 今回は、クリント・イーストウッドの感動作:『グラン・トリノ』について紹介します。 『グラン・トリノ』(原題:GRAN TORINO) 〈基本情報〉 あらすじ オススメする理由 1.人間の成長が熱い 2.イーストウッドが渋カッコいい! 3.グラン・トリノに乗りたくなる 4.感動のラスト これを知ってから観ると楽しめるかも!? 1.イーストウッドは当時79歳!? 2.作品に登場する「モン族」とは まとめ 『グラン・トリノ』(原題:GRAN TORINO) 頑固な老人と少年の感動のストーリー 出典 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71yu88W9ogL._AC_SY606_.jpg 〈基本情報〉 ・ジャンル:ドラマ、スリラー ・公開年:2009年 ・時間:117分 ・監督:クリント・イーストウ

                                                                映画【17】『グラン・トリノ』頑固な老人と少年の感動の物語。まさに、男のロマン!! - &ロメダの言いたい事
                                                              • 重力波、ヒッグス粒子、ニュートリノ質量、銀河中心の超巨大BHという超発見が続々…「素粒子物理の夢の時代」にトップランナーが語る「夢のその先」(サイエンスZERO) @gendai_biz

                                                                重力波、ヒッグス粒子、ニュートリノ質量、銀河中心の超巨大BHという超発見が続々…「素粒子物理の夢の時代」にトップランナーが語る「夢のその先」 「サイエンスZERO」20周年スペシャル・取材班 この宇宙の物質には「目に見える」ものが全体の5%しかないことをご存じでしょうか。「質量は持つ」けれど「観測できない」という宇宙の大部分を占める物質は、「ダークマター(暗黒物質)」と呼ばれています。今、世界中の科学者がこの謎の物質を捉えようと理論や実験を総動員して研究しています。 天文学・物理学・数学といった異分野の専門家たちが集まる世界トップレベルの研究所「カブリ数物連携宇宙機構」の初代機構長を務めた宇宙物理学者の村山斉さんは、ダークマターを「我々人類のお母さん」と呼びました。前編『「暗黒物質ダークマター」は《お母さん》?「だからぜひ会ってみたいですね」と言い切る理論物理学者・村山斉さんが語る「人類す

                                                                  重力波、ヒッグス粒子、ニュートリノ質量、銀河中心の超巨大BHという超発見が続々…「素粒子物理の夢の時代」にトップランナーが語る「夢のその先」(サイエンスZERO) @gendai_biz
                                                                • 【感想/考察】「グラン・トリノ」正義とは何か?強烈なラストが待つ名作ヒューマンドラマ - 今夜は映画ナイト!

                                                                  「グラン・トリノ」 (C)2009 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. 皆さんこんばんは!iBUKi です! 当ブログにお立ち寄り頂き、 ありがとうございます😊 今回は、クリント・イーストウッドがおくる 「グラン・トリノ」の感想と考察を 行っていきます! 車って誰もが憧れますが、 僕はそこまで…(笑) 🎬CONTENTS 作品基本データ メイン・キャスト 視聴方法 あらすじ 予告編 作品ワンポイント解説 簡単♪映画総評(ネタバレなし) 今の時代とは合わないけど… 徹底!感想&考察(ネタバレあり) ウォルトが見せた正義 まとめ!3つの見所(ネタバレなし) おまけの一言 ~ネタバレについて~ 本記事では、ネタバレなしとありの両面から 作品の感想/考察を行っています。 ネタバレに関して、結末を除き、 一部ストーリーの内容を扱っています。 結末について

                                                                    【感想/考察】「グラン・トリノ」正義とは何か?強烈なラストが待つ名作ヒューマンドラマ - 今夜は映画ナイト!
                                                                  • 【追悼】マルチェロ・ガンディーニが若者に伝えたい大切なメッセージ|トリノ工科大名誉博士号授与セレモニーでのスピーチを全文掲載 | octane.jp | 美しい車と暮らす

                                                                    HOME 【追悼】マルチェロ・ガンディーニが若者に伝えたい大切なメッセージ|トリノ工科大名誉博士号授与セレモニーでのスピーチを全文掲載 人生の恩師 マルチェロ・ガンディーニを偲んで… 世界中のクルマ好きを魅了した天才デザイナーが2024年3月13日、永眠した。去る1月12日、トリノ工科大がマルチェロ・ガンディーニに機械工学の名誉博士号を授与したばかり。セレモニーには元気な姿をみせ、学生や関係者を前に講演されたばかりだったというのに。 その内容は私たちスーパーカー好き・クルマ好きはもちろんのこと、前途洋洋なる若い人たち〜特に自動車産業を目指す人たち〜にぜひ読んでほしいものだった。ここに改めてガンディーニ博士の講演全文を掲載し、一人でも多くの人にMG最後のメッセージを伝えたいと思う。 私はスーパーカーブームに出会って人生が決定づけられた。そしてスーパーカーブームとはランボルギーニ・カウンタック

                                                                      【追悼】マルチェロ・ガンディーニが若者に伝えたい大切なメッセージ|トリノ工科大名誉博士号授与セレモニーでのスピーチを全文掲載 | octane.jp | 美しい車と暮らす
                                                                    • Sカミオカンデ「世界初」へ進化 70億年前のニュートリノ観測可能 | 岐阜新聞Web

                                                                      ガドリニウムを導入し新たな観測を始めたスーパーカミオカンデ=2018年、飛騨市神岡町(東大宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設提供) 東大宇宙線研究所は21日、複数のノーベル賞受賞者を輩出した岐阜県飛騨市神岡町の素粒子ニュートリノ観測装置「スーパーカミオカンデ」を、よりニュートリノの反応を確認しやすくするよう改造して新たな観測を始めた、と発表した。遠い過去に起きた天体現象「超新星爆発」で宇宙に蓄積されてきたニュートリノの世界初観測を目指す。 神岡鉱山地下に建造されたスーパーカミオカンデは、5万トンの純水をタンクに満たし、ニュートリノと水が反応して出る微弱な光を捉えている。大質量の星が膨大なニュートリノ放出を伴って起こす超新星爆発を主な観測目標の一つとしている。 銀河系の近くで起こる超新星爆発は珍しく、1987年以来、観測のチャンスに恵まれていない。大昔に銀河系外で起きた超新星爆発のニュートリ

                                                                        Sカミオカンデ「世界初」へ進化 70億年前のニュートリノ観測可能 | 岐阜新聞Web
                                                                      • ニュートリノの質量はほとんどゼロに近い極めて小さな値とされていますが、そう考えずに、逆にニュートリノはヒッグス機構で決まる普通の質量を持っているが、電子はそれが電荷をもっているために周囲に誘電分極の形で生成される無数の電子・陽電子対の雲を衣としてまとっており、その結果電子の質量は電子それ自体の質量の他に、それがまとう電子・陽電子対の雲を衣の質量まで加算されたものになっていて、その合算値が実測される電子の質量になっていると考えることは出来ないのでしょうか? この考え方の場合、ニュートリノの質量が実測された電

                                                                        ニュートリノの質量はほとんどゼロに近い極めて小さな値とされていますが、そう考えずに、逆にニュートリノはヒッグス機構で決まる普通の質量を持っているが、電子はそれが電荷をもっているために周囲に誘電分極の形で生成される無数の電子・陽電子対の雲を衣としてまとっており、その結果電子の質量は電子それ自体の質量の他に、それがまとう電子・陽電子対の雲を衣の質量まで加算されたものになっていて、その合算値が実測される電子の質量になっていると考えることは出来ないのでしょうか? この考え方の場合、ニュートリノの質量が実測された電子の質量に比べて圧倒的に小さな値になることが自然に説明できます。 橋本 省二:くりこみ理論を理解したい。大学院に入ったころの私のあこがれでした。「くりこみ」という言葉自体が輝いて見えたものです。素粒子の理論にあらわれる病的な発散を除去して意味のある理論をつくるという基礎中の基礎。それを最初

                                                                          ニュートリノの質量はほとんどゼロに近い極めて小さな値とされていますが、そう考えずに、逆にニュートリノはヒッグス機構で決まる普通の質量を持っているが、電子はそれが電荷をもっているために周囲に誘電分極の形で生成される無数の電子・陽電子対の雲を衣としてまとっており、その結果電子の質量は電子それ自体の質量の他に、それがまとう電子・陽電子対の雲を衣の質量まで加算されたものになっていて、その合算値が実測される電子の質量になっていると考えることは出来ないのでしょうか? この考え方の場合、ニュートリノの質量が実測された電
                                                                        • ニュートリノ、反粒子と性質異なる可能性高まる T2K実験 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」

                                                                          物質の最小単位である素粒子のニュートリノと、対になる「反粒子」の反ニュートリノの性質が異なる可能性が高まったとする実験結果を、高エネルギー加速器研究機構などの国際研究グループが発表した。今後の実験で確定すれば、物質の起源や宇宙の進化の解明につながると期待される。英科学誌「ネイチャー」電子版で日本時間16日に発表した。 実験は高エネ研や東京大学宇宙線研究所など12カ国の大学や研究機関で構成する「T2K実験国際共同研究グループ」が実施した。茨城県東海村の実験施設「J-PARC」から295キロ離れた岐阜県飛騨市神岡町の観測施設「スーパーカミオカンデ」に向け、ニュートリノの一種であるミューニュートリノと反ミューニュートリノを発射。それぞれが電子ニュートリノ、反電子ニュートリノに変化する確率に違いがあり、性質が異なるのかを調べた。 2009~18年の実験の結果、スーパーカミオカンデで電子ニュートリノ

                                                                            ニュートリノ、反粒子と性質異なる可能性高まる T2K実験 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」
                                                                          • 重力波、ヒッグス粒子、ニュートリノ質量、銀河中心の超巨大BHという超発見が続々…「素粒子物理の夢の時代」にトップランナーが語る「夢のその先」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース

                                                                            「サイエンスZERO」20周年スペシャル・取材班 この宇宙の物質には「目に見える」ものが全体の5%しかないことをご存じでしょうか。「質量は持つ」けれど「観測できない」という宇宙の大部分を占める物質は、「ダークマター(暗黒物質)」と呼ばれています。今、世界中の科学者がこの謎の物質を捉えようと理論や実験を総動員して研究しています。 天文学・物理学・数学といった異分野の専門家たちが集まる世界トップレベルの研究所「カブリ数物連携宇宙機構」の初代機構長を務めた宇宙物理学者の村山斉さんは、ダークマターを「我々人類のお母さん」と呼びました。前編『「暗黒物質ダークマター」は《お母さん》? 「だからぜひ会ってみたいですね」と言い切る理論物理学者・村山斉さんが語る「人類すべての母」』でその理由を伺いました。 【写真】火星での大発見と土星探査機カッシーニの見た宇宙 後編では、今後の展望について伺います。 「見え

                                                                              重力波、ヒッグス粒子、ニュートリノ質量、銀河中心の超巨大BHという超発見が続々…「素粒子物理の夢の時代」にトップランナーが語る「夢のその先」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース
                                                                            • ノーベル物理学賞・小柴昌俊さん死去、94歳 ニュートリノ観測成功 | 毎日新聞

                                                                              超新星爆発に先立って飛来する素粒子ニュートリノを観測する天文学に道を開き、2002年にノーベル物理学賞を受賞した東京大特別栄誉教授の小柴昌俊(こしば・まさとし)さんが12日、死去した。94歳。東京大が明らかにした。 1926年、愛知県豊橋市生まれ。東京大理学部物理学科4年の時、湯川秀樹氏のノーベル賞受賞を記念して創設された「湯川奨学金」を取得。大学院に進み、宇宙線の実験を始めた。55年に博士号を取得し、70年には教授に就任した。 78年、岐阜県神岡町(現飛驒市)にある鉱山の地下1000メートルに3000トンの水をたたえた巨大装置「カミオカンデ」の建設を発案。研究グループを率いて83年から観測を始めた。

                                                                                ノーベル物理学賞・小柴昌俊さん死去、94歳 ニュートリノ観測成功 | 毎日新聞
                                                                              • 当たり前の日常を少しづつ取り戻す贅沢…ロックダウン解除が進む、イタリア・トリノの現状

                                                                                (にしむら・さやか)東京芸術大学大学院修士課程建築理論専攻修了。トリノ在住。2000年にイタリア政府給費留学生として渡伊、ジェノヴァ大学建築学部で都市形成史を学び、その成果をイタリア文化事典(丸善出版)へ寄稿。留学時にはレンゾ・ピアノの子会社にオープンデスクとして出入りしながら、日本のコンペにも複数参加。2015年ミラノ万博では日本館のイベントプレゼンテーターとして、多数の自治体の伝統産業をイタリアで発信する活動に関わる。私生活では、1910年建造の工場跡のルーフトップのロフトを購入し、目下マイホームへリノベーション工事中。その進捗状況やイタリアのインテリアのトレンドをインスタグラムにて発信中。Instagram 【その1 アルバ編】ロックダウン段階的解除中のイタリア。豊かな食文化を誇るピエモンテ州・アルバの現状は? Q1:ロックダウン解除後のトリノの街の様子、心境を教えてください。 「イ

                                                                                  当たり前の日常を少しづつ取り戻す贅沢…ロックダウン解除が進む、イタリア・トリノの現状
                                                                                • トリノ・ガーデンでがっちり

                                                                                  がっちりマンデーでは 四六時中、飲食店スタッフの動きを観察、分析し その結果業績がUPした会社が続出していますと紹介していました。 例 飲食店(ラーメン店)の依頼を受け店内の様子をひたすら撮影します。 動画上のスタッフやお客さんの動きを分析し、どういう動きをすれば儲かるのか、分析してアドバイスしてくれます。 TVではラーメン店の中においてあるピッチャーに焦点を当てて分析していました。 問題 :次の2つの内、お店の売上げが上がるのはどちらだと思いますか 1:お水の入ったピッチャーをテーブルに置く 2:店員がいちいち注ぎに行く 答え:2:店員がいちいち注ぎに行く です。 1:ピッチャーがテーブルに置いてあるお店ではお客さんが席を立った48秒後に片づけを開始しています。 ところが 2:店員がいちいち注ぎに行くでは半分の20秒で片づけを始めました。 分析の結果、お水を店員がもっていくスタイルのほう

                                                                                    トリノ・ガーデンでがっちり

                                                                                  新着記事